論文の概要: Implementation of distillation protocols using a recirculating bricks mesh network
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2605.25911v1
- Date: Mon, 25 May 2026 14:47:54 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2026-05-26 19:50:20.338098
- Title: Implementation of distillation protocols using a recirculating bricks mesh network
- Title(参考訳): 循環式れんがメッシュネットワークを用いた蒸留プロトコルの実装
- Authors: Jacek Gosciniak,
- Abstract要約: マッハ・ツェンダー干渉計の2次元ブリック導波路メッシュは、フォトニックニューラルネットワークの領域においてかなりのポテンシャルを持つことが示されている。
本稿では, 量子信号処理に必要な蒸留プロトコルに対して, 再循環型ブリックメッシュアーキテクチャの適用範囲を拡大することを提案する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: General-purpose programmable photonic processors provide a flexible foundation for integrating various functionalities within a single chip. A two-dimensional bricks waveguide mesh of Mach Zehnder interferometers has been demonstrated to possess considerable potential in the domain of photonic neural networks and quantum signal processing. In this article, we propose an expansion of the available applications of recirculating bricks mesh architecture to distillation protocols necessary for quantum signal processing. These protocols are essential for the heralding of the output of single photons, which is characterized by a reduced distinguishability error rate. The demonstration will be made of a single programmable optical system's ability to realize various distillation protocols with reduced computational resource costs. The present study will concentrate on cascaded quantum interferometers and Fourier transform-based schemes. It will demonstrate that the bricks mesh can implement such schemes, which are unattainable using feed-forward networks, without the need for complex out-of-plane integration. The propagation of the signal in any direction, along with the utilization of all ports as both input and output, facilitates the execution of such transformations with minimal optical depth of the circuit and in time scales shorter than the decoherence time.
- Abstract(参考訳): 汎用プログラマブルフォトニックプロセッサは、単一のチップに様々な機能を統合する柔軟な基盤を提供する。
マッハ・ツェンダー干渉計の2次元ブリック導波路メッシュは、フォトニックニューラルネットワークと量子信号処理の領域においてかなりのポテンシャルを持つことが示されている。
本稿では, 量子信号処理に必要な蒸留プロトコルに対して, レンガメッシュアーキテクチャの再循環の適用範囲を拡大することを提案する。
これらのプロトコルは単一光子の出力を決定づけるのに不可欠であり、識別可能性の誤り率の低減が特徴である。
このデモンストレーションは、計算資源コストを削減した様々な蒸留プロトコルを実現するための単一のプログラム可能な光学系の能力によって構成される。
本研究は、カスケード量子干渉計とフーリエ変換に基づくスキームに焦点を当てる。
複雑な外界統合を必要とせずに、フィードフォワードネットワークで実現不可能な、このようなスキームをブリックスメッシュで実装できることが証明される。
任意の方向における信号の伝搬は、入力と出力の両方として全てのポートの利用とともに、回路の光学的深さが最小であり、デコヒーレンス時間よりも短い時間スケールでのこのような変換の実行を促進する。
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